INTEC   05402
INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
THE BAND STRUCTURE EFFECT IN THE CHARGE TRANSFER BETWEEN ATOMS AND SURFACES : SURFACE BANDGAPS
Autor/es:
´A. IGLESIAS-GARCÍA, EVELINA A. GARCÍAAND E. C. GOLDBERG
Lugar:
Valparaiso - Chile
Reunión:
Congreso; SOLIDOS´09; 2009
Institución organizadora:
Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Resumen:
Los procesos de interacción entre átomos (iones) y superficies son fenómenos muy complejos y de gran interés en áreas de investigación básica y aplicada, tales como la caracterización de superficies, catálisis, nanotecnología, entre otros.Estudios experimentales recientes relacionados con adsorción [1] y dispersión de átomos alcalinos en superficies de Cu, Au y Ag [2,3], muestran resultados que sugieren una fuerte dependencia con la estructura electrónica de la cara superficial estudiada [2,4,5].Principalmente, se reporta un comportamiento anómalo en la neutralización de iones sobre superficies con función trabajo grandes y se sugiere que este comportamiento esdebido a la presencia de gaps superficiales.En este trabajo se estudió como afecta el cambio progresivo de la estructura de bandas a los procesos de transferencia de carga entre átomos y superficies, debido a la presencia de gaps superficiales. Hasta el momento los trabajos en la literatura muestran cálculos donde solo se ha tenido en cuenta la densidad de estados en la construcción de las autoenergías que definen la interacción [5].En nuestro modelo se resolvió el sólido con superficie en la aproximación de enlace fuerte (TBA) colocando dos orbitales por sitio como se puede visualizar en la Fig. 1.Esto nos permitió incluir en el cálculo de la fracción de carga del proyectil, de los corrimientos de nivel y de los anchos, la información completa de la función de onda del sólido ypor tanto de su estructura electrónica.Los cálculos tanto para el proceso dinámico como estático, se realizaron usando técnicas de funciones de Green dependientes del tiempo [6] junto con el método deecuación de movimiento (EOM),  suponiendo un sólo estado activo en el sitio del proyectil y un mecanismo resonante de transferencia de carga.[1] J. Zhao, N. Pontius, A. Winkelmann, V. Sametoglu, A. Kubo, A.G. Borisov, D.Sánchez-Portal, V.M. Silkin, E.V. Chulkov, P.M. Echenique and H. Petek, Phys. Rev. B78, (2008) 085419[2] A.R. Canario, T. Kravchuk and V.A. Esaulov, New J. Phys. 8 (2006) 227.[3] T. Kravchuk, Hicham Hamoudi, Céline Dablemont and Vladimir A. Esaulov, Surf. Sci. 602 (2008)2486[4] A.R. Canario, A.G. Borisov, J.P. Gauyacq and V.A. Esaulov, Phys. Rev. B71 (2005)[5] E.A. García et al. / Surface Science 603 (2009) 597-605[6] L. V. Keldysh, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 47 (1964) 1515; Sov. Phys. JETP 20 (1965) 1018